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1)  current-steering
电流驱动型
1.
A 7-bit binary weighted current-steering CMOS DAC applied to transmitter of blue-tooth RF circuit is presented, the sampling frequency is 20 MHz.
介绍了一种应用在蓝牙射频芯片发送通道中的7位电流驱动型CMOS数模转换器,采样频率为20MHz。
2.
The aim of this thesis is to design a high speed current-steering DAC (CSDAC) according to the characteristics of communication system.
本文的工作是针对通信系统的特点,设计一个高速电流驱动型数模转换器(Current-Steering DAC)。
2)  current pulse driving
电流型脉冲驱动
1.
Development of the current pulse driving 10kV SVC device;
电流型脉冲驱动的10 kV SVC装置的研制
3)  current-type driver
电流型驱动器
4)  drive current
驱动电流
1.
It is found that the strained-Si n-FET and p-FET both show significant drive current enhancement of 21% and 14.
与传统的SOI MOSFET结构相比,器件的驱动电流和峰值跨导都有明显提高,对n-FET分别为21%和16。
5)  current-driven
电流驱动
1.
Research on a Flyback Converter Using Current-driven Synchronous Rectifier;
电流驱动同步整流反激变换器的研究
2.
This paper applied Giant Magneto Resistive(GMR) current sensing method in a current-driven synchronous rectifier.
该技术可以克服传统电流驱动同步整流器中电流检测器件损耗较大、不能测直流、漏感大、不能工作于高频等缺点。
3.
Recently,there has been great interest in spin angular momentum transfer effect which may bring a new generation of current-driven memory or logic devices,for example spin angular momentum transfer based magnetic random access memory,magnetic race track memory,current-driven microwave oscillator and so on.
这种效应会带来所谓的新一代电流驱动磁性存储或逻辑器件,例如运用自旋角动量转移效应进行数据写入的磁随机存储器、磁纳米线跑道存储器以及电流驱动的微波发生器等等。
6)  current drive
电流驱动
1.
Electron cyclotron current drive in negative central magnetic shear mode;
中心负剪切模式中的电子回旋波电流驱动(英文)
2.
The full wave numerical method is developed for analyzing fast wave current drive in the range of ion cyclotron waves in tokamak plasmas,taking into account finite larmor radius effects and parallel dispersion.
给出了用全波方法研究环形对称托卡马克等离子体中离子回旋频率范围内的快波电流驱动的相关理论,研究中考虑了有限拉莫尔半径效应和快波的平行色散,建立起了相应物理模型,得到了有限拉莫尔半径假设下的色散关系和便于计算机编程计算的全波方程的具体形式,为进一步进行数值求解,研究托卡马克中离子回旋频率范围内的快波电流驱动提供了理论基础。
3.
For the steady state operation, a variety of current drive methods are under systematic investigation.
磁螺度注入是一种国际上正处于探索性研究阶段的极富吸引力的电流驱动方案 ,尤其对于球环堆芯更具有至关重要的意义。
补充资料:驱动型土壤耕作机械
      工作部件由拖拉机动力输出轴或用其他方式直接驱动作旋转或往复运动的土壤耕作机械。与非驱动型土壤耕作机械相比,它能使土壤更为疏松细碎,形成表面平坦的种床。
  
  概况 19世纪40年代,英国人创制了由蒸汽拖拉机驱动的掘土叉(即动力锹)和螺旋松土器等。以后欧美各国相继制成了各种类型的驱动型土壤耕作机械。1896年匈牙利的A.迈奇瓦尔特创制了旋转犁。1930年以后,这类机械的应用日益普遍,初期都是小型的,所需动力一般在10千瓦以下,用于种植花草的庭院耕作。后来日本从20世纪40年代末开始使用旋耕机耕翻水稻田,才扩大到大田作业。60年代欧洲创制的驱动型钉齿耙(往复驱动耙和立式转齿耙)也逐渐得到推广。中国自50年代末开始研制和生产旋耕机,70年代制成水田驱动耙和动力水田中耕机。驱动型土壤耕作机械的使用标志了土壤耕作机械技术发展的新阶段。
  
  类型 驱动型土壤耕作机械的主要类型有用于土壤基本耕作的旋耕机、动力锹、旋转锄、旋转犁等;用于表土耕作的往复驱动耙、立式转齿耙、水田驱动耙(见耙)和动力水田中耕机(见中耕机械)等。此外,还有由非驱动型和驱动型工作部件组合而成的耕耙犁(见联合耕作机)。
  
  动力锹 有4~10个锹式工作部件,锹柄同一根横置水平曲轴连接。作业时,拖拉机动力输出轴通过减速齿轮和曲柄连杆机构驱动曲轴旋转,使各锹形工作部件交替做类似人用锹挖土的动作,挖起并抛掷土垡。耕深10~35厘米,土垡架空性好,在潮湿粘重和杂草根系多的土壤中耕作性能良好,适用于果园、葡萄园、茶园、水稻田和芦苇地等的耕作。
  
  旋转锄 具有安装在水平横轴上的锄铲式工作部件(图1),横轴由拖拉机动力输出轴驱动旋转,锄铲的配置和横轴传动方式同旋耕机相似,但转速较低,一般为40~80转/分钟。 作业时各个锄铲交替挖起土垡并向后翻转落地。锄铲工作时产生推动机器前进的土壤反力,使拖拉机轮胎不致打滑,从而减少能量消耗。适宜于在潮湿、粘重土壤中作业,最大耕深可达26厘米,耕后不会形成犁底层,因此土壤的透水性好。
  
  
  旋转犁 犁体由动力驱动作旋转运动,根据犁体的形状和配置方式有立式或卧式螺旋犁、旋桨式犁等类型。其主要特点是可用功率较小的拖拉机进行较深的耕作,且能使耕作层土壤疏松细碎。旋桨式犁的工作部件是一个具有立式转轴的螺旋桨(图2),具有3~4片同铧式犁犁壁相似的菱形曲面桨叶,通常同手扶拖拉机配套作业。螺旋桨旋转时,各片桨叶依次把土垡铲起并向一侧抛出,耕后留下的犁沟由下一行程的土垡覆盖。具有较强的碎土能力,适宜于潮湿粘重土壤的耕翻,耕深可达30~40厘米。
  
  

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